范文一:电梯轿厢减振装置分析
电梯轿厢减振装置分析 电梯轿厢减振装置分析
王静韬
(江苏省特种设备安全监督检验研究院昆山分院,江苏 昆山 2 1 5 3 0 0)
摘要:在高层建筑中,电梯是必不可少的,在日常生活中发挥着及其重要的作用。为了保证电梯乘坐的安全性和舒适性,本文对现有电梯轿厢容易出现振动的缺点进行分析,研究一种针对电梯轿厢的减振装置,并建立有关轿厢减振的电梯系统的动力学模型。
关键词:电梯;轿厢振动;减振装置
电梯在高层建筑物中的使用频率非常高,是一部比较精密的机电一体化设备,每部电梯都由很多的零件组合而成。电梯与一般的机床设备不同,其机械部件以及运动部件都有可能给电梯乘客以及其维护保养人员产生一定伤害。电梯通常可以因品质分为三种类型,分别是安全性、功能性以及舒适性。现阶段国内生产的电梯在前两个方面没有较大差别,但是在动态方面的特点相比较于国外生产的电梯,还是有较大差异性的,电梯的振动会直接对乘梯的舒适度产生影响。现在使用的电梯轿厢多是用轿顶轮轴在轿厢的上主梁上进行连接,当电梯由运行状态转变为静止状态的时候,轿厢的惯性会让轿厢出现较大的振动,让乘梯者感到不适。因此减轻电梯轿厢振动的研究,能在很大程度上提高电梯的运行速度,保证电梯的乘坐舒适程度。
1 电梯轿厢出现振动的原因
电梯轿厢的振动类型有两种,一种是水平方向上的振动;另一种是竖直方向上的振动。电梯出现垂直方向上的振动主要是因为曳引机的输出波动,通常曳引机使用蜗轮蜗杆传动方式,输出的特性会受到加工精确程度、蜗轮齿轮的型号以及装配使用的工艺等因素的共同影响。而轿厢之所以出现横向振动,是因为导向系统以及空气压力共同的影响,电梯的导向系统会对轿厢的运用情况造成限制,所以轿厢才能正常沿着导轨完成升降动作。导轨可能出现很多异常情况,比如数据误差、垂直角度上的误差、接头位置不够平滑、支架出现松动或者使用的导轮存在缺陷,都会直接导致电梯轿厢出现水平方向上的振动,特别是有偏载现象存在的时候,轿厢中会出现一种不平衡力,更容易造成导轨的变形,导致水平方向上的振动出现。竖直方向上的振动则通常是因为电梯曳引机、曳引钢丝绳以及导靴引起的。具体振动类型有竖直方向上的颤动以及抖动两种形式。
2 电梯轿厢减振装置
通常使用的电梯轿厢系统如图1所示,轿厢的厢体底部是橡胶制的减振垫,放置在轿厢架4上方,有四个滚动导靴3安装在轿厢架4上方,能保证电梯沿着固定的井道在导轨1 1中上下运行,与此同时滚动导靴3还起到一定程度上的减振作用。因为电梯轿厢系统十分复杂,自由度也很高,而且电梯轿厢出现垂直方向上的振动多是非线性时变的一种振动,轿厢的载重情况也通常不是一成不变的,而且在轿厢两端的钢丝绳长度也经常出现变化。但是轿厢在出现横向振动的过程中,产生变化的只是轿厢负载。因为通常情况下轿厢的自重和载荷通常大小相似,所以不能忽视载荷给系统性能带来的影响。与此同时,电梯轿厢减振的相关装置还有轿顶减振架6,通常利用橡胶减振垫5连接在轿厢架上,曳引绳利用轿顶轮9完成轿厢的提升。电梯在运动状态发生改变的时候,减振架6和减振垫能吸收轿厢因为自身惯性产生的振动,保证乘客乘梯的舒适性,同时也保证电梯的使用寿命得到延长。
3 电梯减振相关装置的工作原理
电梯运行的过程中如果轿厢出现较大幅度的垂直振动,会严重影响厢中乘梯者的舒适感。电梯轿厢出现振动多是垂直方向和水平方向的。如果电梯运行速度不是很快,则轿厢的动态性能主要受垂直方向上振动的影响;而如果电梯处于高速运行的状态下,运行速度越快,横向振动就会越大,也就会对乘梯舒适度产生更大的影响。电梯曳引轮如果出现转动脉动的时候,可以对电梯轿厢架以及轿厢质量进行调整,或者检查绳头位置的弹簧状态、检查轿厢底部的减振橡胶,对轿厢的各阶固有的频率进行调整,能在一定程度上避免因为共振情况造成的垂直方向上的振动。但是上述措施只能对垂直方向上的振动起到抑制作用,并不能调整其动态参数,也不能有效将振动减弱。而且通常因为井道空间的不足的限制,负责控制电梯横向振动的结构被要求有紧凑的设计,会在导轮位置安装摩擦油液以及阻尼器将系统的阻尼增大,将导轮的制造以及安装过程的精确程度进行提高,以降低导轨的振动幅度,减少电梯轿厢的横向振动。
图1 轿厢系统示意图
4 轿厢减振装置的具体使用
电梯在垂直方向上出现振动可能存在很多个振源。而就曳引机这一个方面来说,也可能会存在很多个激振频率。在理论上讲,若是许多激振频率上出现很大的垂直振动,那么可以依据个数保证激振频率的数量保持一致,并对固有频率和跟其相等的减振垫进行一定程度上的抑制。所以在设计电梯轿厢减振装置的过程中,最为关键的部分就是保证减振器的固有频率要和激振频率近似,最好是保持相等状态。电梯出现水平方向的振动则主要是因为工作面的平滑程度以及竖直程度,也受导轨安装之后出现的偏差程度的影响。以上因素中,导轨的平滑程度会给电梯水平方向上的稳定程度造成较大程度上的影响,导轨工作表面是否粗糙则不会对电梯轿厢的稳定性产生较大影响。
5 结语
本文对于电梯轿厢减振装置的设计,能在很大程度上对电梯运行过程中出现的振动的情况进行解决。相比现在使用的技术,这种电梯轿厢减振装置的优势能更好的保证乘梯的舒适,减轻电梯运行出现的振动,更能将电梯的使用寿命延长。现代生活中电梯已经逐渐成为人们日常生活中不可或缺的工具,电梯的舒适程度由很多因素造成,但是也是可以通过很多对策来进行改善的。要在最大程度上保证乘梯者乘坐的舒适,一定要深刻认识了解影响电梯舒适感的因素,这样才能找到最合适的对策,使电梯更加个性化、人性化、温馨舒适。
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中图分类号:T U 8 5 7
文献标识码:A
文章编号:1 6 7 1-0 7 1 1(2 0 1 7)0 2(下)-0 0 3 5-0 2
范文二:快切装置功能有哪些
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2) 快切装置功能有哪些? 正常切换是双向的,既可以从工作电源切换到备用电源,也可以从备用电源切换到工作电源。切换方式可串联也可并联切换,并联切换又可分为自动、半自动两种方式。 正常切换操作:
快切装置正常切换分为串联、并列切换。
串联切换:在DCS 画面上或装置面板上手动启动,先跳开工作(备用)电源,同期条件满足,再合上备用(工作)电源,如果同期条件不满足,则装置自动转入慢速切换,待母线残压满足后合上备用(工作)电源。
并联切换:自动:在DCS 画面上或装置面板上手动启动,经同期检定后,先合上备用(工作)电源,然后再跳开工作(备用)电源。
半自动:在DCS 画面上或装置面板上手动启动,经同期检定后,装置先合上备用(工作)电源,跳开工作(备用)电源的工作由人工完成。
3) 事故切换是单向的,只能由工作电源切换至备用电源。
4) 事故切换操作:
快切装置事故切换分为串联、并列切换。
串联切换:由发变组保护出口启动,先跳开工作电源,经同期检定后,合上备用电源。
并联切换:由发变组保护出口启动,发出工作电源跳闸命令,如此时同期条件满足,装置同时发出备用电源合闸命令。备用电源合闸命令也可经设置的延时后再发出。
5) 不正常切换操作:
由于工作电源断路器误跳,装置自动投入备用电源。
母线三相电压连续低于整定值,超过设定时间,装置自动跳开工作电源 ,投入备用电源。
不正常切换也有串联和并联两种方式,选择方法及切换过程和事故切换相同。 2. 6kv 厂用快切装置运行中的规定有哪些?
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5) 3. 快切装置应在6kV 厂用电源切至工作电源且备用电源可靠备用的情况下投入。 快切装置应在下列情况下退出。 备用电源开关运行, 厂高变停运。 该母线另一快切装置投运。 母线停电时。 母线PT 或备用电源PT 撤运时。 母线运行,但备用电源停电或无备用容量时。 装置故障时。 特殊情况下根据值长命令执行。 UPS 系统运行方式? 4. 5. 正常运行时,UPS 系统主电源由厂用380V 保安段EM 供电。主电源通过一个变压器变压后经三相可控硅全波整流为直流,直流由逆变器将直流电压转换为交流电压输出至配电柜母线。 当UPS 主电源故障时,整流器不工作,逆变器则由220V 直流母线供电,保证负载的供电。 当整流器故障跳闸时,逆变器则由220V 直流母线供电,保证负载的供电。 UPS 旁路电源由380V 保安段EN 供电,作为UPS 配电柜的又一路电源。当逆变器故障时,UPS 自动切换为旁路电源供电。 UPS 系统还设有手动旁路,当UPS 主机柜检修或故障时,厂用保安段EN 来的旁路电源直接经隔离变压器和稳压柜向配电柜供电。 直流系统标准运行方式? 直流两组母线分列运行,31整流器3ED01和313EF01蓄电池组并列运行供直33段母线3EC ,由直33段母线3EC 通过312开关供31段母线3EA 运行;32整流器3ED02和32蓄电池组3EF02并列运行供直34段母线3ED ,由直34段母线3ED 通过314开关供32段母线3EB 运行;33整流器3ED03备用。 事故处理的原则及一般步骤?
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11) 发生事故时,值班人员应以保人身、保电网、保设备为原则,采取一切可行的办法,查找事故根源,消除故障。迅速解除对人身、设备的危害,同时保持非故障设备的运行,以保证对用户的正常供电,尽可能保证厂用电正常运行。 机组发生事故时,应根据仪表指示、声光报警、保护动作情况以及其它征象,判明事故的性质、发展趋势、危害程度,然后采取相应的措施。 迅速消除对人身和设备的危害,必要时应立即停运、隔离故障设备。 保持非故障设备的正常运行。 处理事故的每一个阶段,都要尽可能迅速汇报值长和有关领导,不得随意猜测和盲动,以防止事故的扩大。 发生事故时,各岗位应互通情况,在值长统一指挥下密切配合、迅速处理,以便尽快恢复机组的正常运行。 处理事故时,应沉着冷静、周密分析,操作正确、迅速。 发令人发布命令应准确清晰,受令人接到命令后应复诵无误,若有疑问应向发令人询问清楚,命令执行完毕后应迅速向发令人汇报。 事故处理后,值班人员应将事故发生的时间、现象以及所采取的措施,如实、像细地记录,并及时向调度和有关领导汇报。 如何燃烧调节? 7. 正常燃烧时,炉膛火焰应为金黄色,着火点适中,火焰稳定,无冲刷水冷壁现象,烟道两侧温度接近。 进行加负荷调节时,应先加风后加煤;减负荷时先减煤后减风,缓慢均匀,并协调一、二次风量、风压及炉膛负压调节。 应了解煤质,及时调整风量,保持合适的风煤比。控制氧量3%~5%,低负荷时应适当提高氧量。 锅炉低负荷运行或燃烧不稳时,应及时投油助燃。 保持炉底水封正常。炉膛各看火孔、打焦孔、人孔应严密关闭。发现漏风及时处理。 控制好磨煤机出口风温。两侧风机出力应平衡。
8. 如何进行汽温调节? 正常运行中,应严密监视主、再汽温的变化,满足汽机需要。各级过热器、再热器金属壁温不超限。负荷在55%~100%MCR之间,主蒸汽温度应控制在543±5℃。负荷在70%~100%MCR之间,再热蒸汽温度应控制在543-10℃。 正常运行中主蒸汽温度应投入自动调节。 主蒸汽温度用减温水控制,一级减温粗调,二级减温细调;再热汽温调节应以烟气挡板为主,事故情况下,允许短时间投用事故喷水进行降温。减温水量不可猛增、猛减,在调节过程中,应避免出现局部水塞和蒸汽带水现象。 运行中,还可以用下列方法调整过热汽温和再热汽温: 调整火焰中心(改变燃烧运行方式等)。 有关受热面吹灰。 调整过剩空气量。 必要时进行适量的负荷调节。 在负荷变化、制粉系统启停、给水温度变化、受热面吹灰等情况下,加强对主汽温和再热汽温的监视和调整,保持汽温稳定。 主蒸汽温度升高时,应依次采取下列措施:开大减温水调整门,注意减温水量与减温器后汽温变化;调整燃烧,降低火焰中心,减少上排燃烧器的风量与煤量,增加下排燃烧器的风量与煤量;降低锅炉负荷,必要时停止上排磨煤机运行,燃烧不稳定时可投油助燃;加强水冷壁吹灰。 主蒸汽温度降低时,依次采取下列措施:关小减温水调整门,注意减温水流量与减温器后汽温变化,调整门不严时应关闭隔绝门;调整燃烧,增加上排燃烧器的风量与煤量,减少下排燃烧器的风量与煤量;增加锅炉负荷,必要时可投入上排磨煤机运行;强过热器吹灰。 再热汽温的调节?
9. 汽轮机的热态启动原则是什么? 1)再热蒸汽温度尽量用烟气挡板控制,调整烟气挡板时,应注意对主汽温度的影响;2 )再热器减温水为事故喷水,一般情况下不用;3)再热汽温低时,可增加上排燃烧器的风煤量,再热汽温高时,可减少上排燃烧器的风煤量;4)加强再热器吹灰;5)当再热器入口汽温高达380℃时,保护动作自动打开事故喷水并报警。6)负荷低至20%MCR时,停用再热器事故喷水,过热器减温水也应停用,锅炉跳闸时须立即停用所有减温水。
热态滑参数启动的工况应该由与汽缸金属温度相对应的冷态滑参数启动曲线上的相应点来确定;2) 启动时,应先向轴封送汽,后抽真空;热态启动,由于启动快,润滑油温度应高一点,要求高于35℃; 升速中,要特别注意机组的振动情况;热态启动时,真空应保持高一点,可使疏水迅速排出,有利于提高蒸汽温度;机组启动前,检查确认高压缸排汽逆止阀关闭,高压缸倒暖阀关闭,抽真空阀开启;只有当主、再蒸汽温度大于高、中压主汽门阀体温度50℃以上时,才能投入汽机保安系统;机组冲转前的主、再蒸汽必须严格按照高、中压缸金属温度所对应的启动曲线查得,并保证50℃以上的过热度;冲转前可直接将目标转速设定在3000rpm ,升速率由DEH 自动给出。
10. 什么是滑参数停机?
滑参数停机:在停机过程中蒸汽参数随负荷的降低而降低。
11. 滑参数停机有什么优、缺点?
优点:使汽轮机汽缸金属温度降低到较低水平,可提前停止盘车和油系统,以便开始检修工作,提高了发电设备的利用率;减少了停机中汽水损失和能耗,提高了电厂运行的经济性;可以起到冲洗汽轮机喷嘴和动叶盐垢的作用。
缺点:锅炉燃烧不易调整,调整不当容易出现蒸汽带水。
12. 防止汽轮机进水的保护有哪些?
1)主再蒸汽管道系统及抽汽系统设有畅通的疏水;2)抽汽管道设有一道放水逆止门,二道防水电动门;3)在水平蒸汽管道设有温差热电偶,监测管道是否积水;4)在疏水较多的地方设置可调水
位的疏水罐。
范文三:概述EDI装置有哪些应用
莱特莱德北京水理处处处处
概述EDI装哪置有些应用
EDI的工作原理
自来水中常含有、、、、硝酸、等溶钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠解。些是由离子,离子,和正离钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠
子,正离子,成。反钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠透可以除去其中超渗99,的离子。自来水也含有微量金属,溶解的气体,如CO2,和其他必在工理钠钠钠钠钠钠中去除的弱离子化的化合物,如和硼,。钠钠钠钠钠
RO出水,EDI钠钠水,一般4?0μ/cm,,,根据不钠钠钠钠钠钠钠同需要,超水或去离子水一般阻钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠2?8.2MΩ钠m。
交反在模的化学室行,在那裏钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠
离子交脂用它的氧根据离子,钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠OH,来交溶解中钠钠钠钠钠的离了,如离子钠钠钠钠钠钠钠钠C1,。相地,阳离子交脂用钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠它的离子,钠钠钠钠钠钠H,来交溶解中的阳离子,如钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠Na,。在位於模钠两端的阳极,+,和极,钠钠钠?/span>,之加一直流。钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠就使交到脂上的离子沿著脂粒的表面
迁移并通膜入水室。阳极吸引离子,如钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠OH,CI,些钠钠离子通离子膜入相的水流却被阳离子钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠
钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠膜阻隔,从而留在水流中。极吸引水流中的阳离子,如H,Na,。些离子穿阳离子膜,入相钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠的水流却被离子膜隔,从而留在水钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠
流中。当水流两平行的室,离子在水室钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠被除去并在相的水流中聚,然后由水流钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠将其从模中走。在水及水中离子交脂的使用是钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠ElectropupreEDI技和利的。一个重要的象钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠在水室的离子交脂中生。在差高钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠
的局部区域,化学反分解的水生大量的钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠H和OH。在混床离子交脂中局部钠钠钠钠钠钠H和OH的生使脂和膜不需要钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠添加化学品就可以持再生。钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠
要使EDI钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠於最佳工作状、不出故障的基本要求就是EDI钠水要求行适当的理。水中的去离子钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠
模有很大影响。并可能致短模的寿命。钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠
系特点处处处
钠钠钠钠钠钠钠水水高而定。
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莱特莱德北京水理处处处处
钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠不断制水,不因再生而停机。
无需化学再生。钠钠钠钠钠
钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠想周到的堆叠式,占地面小。
操作、安全。钠钠钠钠钠钠
运行用及修成本低。钠钠钠钠钠钠钠钠钠
无酸碱及运用。钠钠钠钠钠钠钠钠
全自运行,无需人看钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠
钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠水理技的展主要了、阳离子交
器,混合离子交器,反钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠透,混合离子交器,渗
反透,去离子装置等段,理渗钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠 + 反透渗 + 钠去离子,整套除系,有著其他理系无可比钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠的点,正被广泛用于水、高水的制中。
处处处用域
钠钠钠厂化学水理
钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠子、半体、精密机械行超水
制工工用水钠钠钠钠钠钠钠
食品、料、用水的制钠钠钠钠钠钠钠钠钠
海水、苦咸水的淡化
精化工、精尖学科用水钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠
其他行所需的高水制钠钠钠钠钠钠钠钠钠
EDI 系成一般包括文生成和理模、钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠格式模、通信模、系模四个部分。钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠钠
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范文四:常见泄压装置有哪些?
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常见泄压装置有哪些,
安全泄压装置按结构形式可分为阀型、断裂型、熔化型和组合型等几种。
,1,阀型安全泄压阀装置。阀型安全泄压阀装置就是常用的安全阀~这种装置的特点是~它仅仅排泄容器内高于规定部分的压力~当容器内压力降至正常操作压力时~它即自动关闭。这样可避免容器因出现超压就得把全部气体排除而造成生产中断和浪费~因此被广泛采用。其缺点是:密封性较差,由于弹簧的惯性作用~阀的开启滞后现象,用于一些不洁净的气体时~阀口有被堵塞或阀瓣有被粘住的可能。
,2,断裂型安全泄压装置。常用的断裂型安全泄压装置是爆破片和防爆帽。前者用于中、低压容器~后者用于高压和超高压容器。其特点是密封性能好、泄压反应较快以及气体内所含的污物对它的影响较小等。但是由于它在完成泄压后不能继续使用~而且容器也得停止运行~更换新的~所以一般只被用于超压可能较小而且不宜装设阀型泄压装置的容器上。
,3,熔化型安全泄压装置。熔化型泄压装置就是常用的易熔塞。它是通过易熔合金的熔化~使容器的气体从原来填充有易熔合金的孔中排除而泄放压力的。主要用于防止容器由于温度升高而发生的超压~一般多用于液化气体钢瓶。
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,4,组合型安全泄压装置。是一种同时具有间型和断裂型或者是间型和熔化型的泄压装置。常见的有弹簧安全阀和爆破片的组合型。它具有阀型和断裂型的优点~即能防止阀型安全泄压装置的泄漏~又可以在排放过高的压力以后使容器继续运行。容器超压时~爆破片断裂、安全阀开放排气~待压力降至正常压力时~安全阀关闭~容器继续运行。
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范文五:常见泄压装置有哪些?
常见泄压装置有哪些,
安全泄压装置按结构形式可分为阀型、断裂型、熔化型和组合型等几种。
(1)阀型安全泄压阀装置。阀型安全泄压阀装置就是常用的安全阀,这种装置的特点是,它仅仅排泄容器内高于规定部分的压力,当容器内压力降至正常操作压力时,它即自动关闭。这样可避免容器因出现超压就得把全部气体排除而造成生产中断和浪费,因此被广泛采用。其缺点是:密封性较差;由于弹簧的惯性作用,阀的开启滞后现象;用于一些不洁净的气体时,阀口有被堵塞或阀瓣有被粘住的可能。
(2)断裂型安全泄压装置。常用的断裂型安全泄压装置是爆破片和防爆帽。前者用于中、低压容器,后者用于高压和超高压容器。其特点是密封性能好、泄压反应较快以及气体内所含的污物对它的影响较小等。但是由于它在完成泄压后不能继续使用,而且容器也得停止运行,更换新的,所以一般只被用于超压可能较小而且不宜装设阀型泄压装置的容器上。
(3)熔化型安全泄压装置。熔化型泄压装置就是常用的易熔塞。它是通过易熔合金的熔化,使容器的气体从原来填充有易熔合金的孔中排除而泄放压力的。主要用于防止容器由于温度升高而发生的超压,一般多用于液化气体钢瓶。
(4)组合型安全泄压装置。是一种同时具有间型和断裂型或者是间型和熔化型的泄压装置。常见的有弹簧安全阀和爆破片的组合型。它具有阀型和断裂型的优点,即能防止阀型安全泄压装置的泄漏,又可以在排放过高的压力以后使容器继续运行。容器超压时,爆破片断裂、安全阀开放排气,待压力降至正常压力时,安全阀关闭,容器继续运行。
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